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2025-01-21 09:33:05溫室氣體探測儀
溫室氣體探測儀是一種專門用于監測大氣中溫室氣體濃度的科學儀器。它能夠高精度地測量二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等關鍵溫室氣體的含量,對于評估全球氣候變化、監測環境污染及制定減排政策具有重要意義。該儀器通常利用光譜分析、激光吸收等先進技術,實現快速、準確的測量。其應用領域廣泛,包括氣象觀測、環境監測、農業研究等。溫室氣體探測儀的數據為科學研究、政策制定及公眾認知提供了重要依據。

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2023-05-26 14:15:35力高泰新品 ‖ 機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺
根據世界氣象組織WMO溫室氣體公報(第18期,2022/10/26),世界平均地表CO2、CH4和N2O的濃度持續增高,其中CO2為415.7±0.2 ppm,CH4為1908±2 ppb,N2O為334.5±0.1 ppb。現有溫室氣體觀測方法包括遙感衛星的柱濃度測量、大氣本底濃度測量、城市高塔大氣濃度測量、渦度相關通量觀測、近地面大氣廓線測量、土壤溫室氣體通量測量、地基傅里葉變換光譜法遙測等。對于更高時空分辨率的地表測量需求,如近地表溫室氣體泄漏監測、特定區域溫室氣體排放強度評估、衛星遙感溫室氣體數據驗證等,都需要創新的觀測技術和方法。目前,遙感衛星可用于大氣柱濃度溫室氣體的測量,結合使用高塔和無人機觀測,可以對區域尺度的溫室氣體排放進行評估。其中,由于無人機溫室氣體觀測具有機動靈活的特點,可以幫助研究者們獲取更高時空分辨率的數據,成為衛星遙感和定點高塔觀測數據的有益補充。衛星、飛機和無人機的典型測量范圍 圖源/ Bing Lu等,2020前人的部分工作包括:在固定翼飛機上(SkyArrow ERA,意大利Magnaghi Aeronautica S.p.A.公司)搭載LI-7500 二氧化碳和水汽分析儀(Gioli B等,2006,2007;Carotenuto F等,2018),測量大氣邊界層的CO2通量以及估算點源CO2釋放強度;搭載LI-7700甲烷分析儀(Gasbarra D等,2019),研究垃圾填埋場的CH4排放。LI-7500應用于Sky Arrow ERA 測量平臺 圖源/trevesgroup.com近些年來,隨著激光光譜技術的進步,光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(OF-CEAS)脫穎而出。這種新技術在極大提高測量精確度(詳見下文的說明)的同時,實現了光腔縮小的目標。如LI-COR推出了系列高精度溫室氣體分析儀,光腔體積只有6.41cm3,極大縮短了測量響應時間——小于2秒;另外這種技術能耗低,僅為22w,兩節鋰電支持8個小時的測量。重量也僅有10.5kg,非常適合在無人機上使用。為滿足新興科研需求,北京力高泰科技有限公司與天津飛眼無人機科技有限公司合作,共同開發出了機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺。采用光反饋-腔增強激光吸收光譜技術(OF-CEAS),高精度測量N2O、CH4、CO2濃度,適合移動式大氣濃度測量。2018年推出LI-7810高精度CH4、CO2、H2O分析儀LI-7815高精度CO2、H2O分析儀2020年推出LI-7820高精度NO2、H2O分析儀2023年推出LI-7825高精度CO2同位素、NH3分析儀測量平臺主要技術參數溫室氣體測量響應時間(T10-T90):≤2s測量精度:CO2:  0.04ppm@400ppm(5s數據平均)CH4:  0.25ppb@2000ppb(5s數據平均)N2O:  0.20ppb@330ppb(5s數據平均)LI-7825精度δ13C 1秒信號平均為 < 0.5 ‰;5分鐘信號平均為0.04 ‰δ18O5分鐘信號平均為 < 0.1 ‰@400 ppmδ17O5分鐘信號平均為 < 0.4 ‰@400 ppm起飛重量:45kg工作時間:>45分鐘標準巡航速度:8m/smax巡航速度:15m/s抗風能力:max5級風使用環境:-20℃~45℃;可小雨中飛行測量高度:0-2000m應用案例A Pilot Experiment使用機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺,研究某工業園區的溫室氣體排放。測量期間假設:(1)工業園區處于不間斷的常規運行狀態;(2)飛行測量期間大氣條件穩定;(3)大氣邊界層內溫室氣體和氣象條件的垂直變化遠大于水平變化;(4)測量高度的溫室氣體與空氣混合充分,且以平流為主。根據以上條件,飛行需要滿足的低度應大于粗糙度子層(通過風溫濕廓線確定,或估算為研究區內建筑物平均高度的3倍),并位于近地層內。無人機應盡量保持勻速運動并平穩飛行,俯仰角不大于5°,橫滾角不大于20°,盡量保持與地面的相對高度穩定(仿地飛行)。需要在大氣邊界層湍流發展顯著的時間段開展測量,一般為上午10:00至下午4:00。同時,為了盡可能減少垂直輸送方向上的誤差,風速以2-3級為宜,避免在陰天、雨天等不利氣象條件下開展監測。采用基于控制體積的質量守恒法對園區開展走航式測量,此方法也稱為自上而下排放強度反演算法(Top-down Emission Rate Retrieval Algorithm, TERRA)。根據對園區不同高度監測斷面的測量數據,計算得到東西南北四個斷面的平流通量以及垂直向上的溫室氣體排放強度。飛行中的機載高精度CH4、CO2溫室氣體測量平臺樣地與方法Materials and Methods該樣地平均海拔1400m,年降雨量小于300mm,主導風向偏西風。在2022年12月進行試飛。主要進行兩方面測量:(1)背景樣地大氣CH4、CO2濃度垂直廓線;(2)沿工業園區外圍飛行,測量垂直大氣方向上CH4和CO2濃度。另外,飛行過程中會同步采集風向、風速、空氣溫濕度、大氣壓強、經緯度坐標、海拔信息等。測量航跡原始數據質量控制QA/QC采用滑動均值濾波方法對所有數據進行異常值檢驗,對大于5倍測量數據標準差的點位,標記為異常值并剔除,用線性插值方法進行數據插補。一個測量架次,如果異常數據超過30%,標記為無效測量,需要重新補測。實驗結果Results背景樣地大氣廓線就CO2而言,飛行上升過程測量的CO2濃度要低于在下降過程中測量的濃度。在飛行上升過程中,近地面測得的CO2濃度高,約為715mg/m3;隨著測量高度的攀升,CO2濃度存在下降的趨勢,在1900m至2000m時,CO2濃度降低至約680mg/m3。在下降過程中,2000-1900米區間內存在一個小高峰,濃度約為800mg/m3,約1600m-1700m之間存在一個峰值,濃度約為900mg/m3。CO2 大氣廓線CH4 大氣廓線就CH4而言,飛行上升過程測量的CH4濃度要略低于在下降過程中測量的濃度。近地表的CH4濃度高,約為1.24mg/m3。隨著高度增加,CH4濃度下降,在2020米左右時,CH4濃度降至1.16 mg/m3。工業園區在園區南部,測量得到3處高CO2濃度區,一處距離地表75-100m處,濃度約為495ppm;第二處距地面175-200m處,濃度約為505ppm;第三處距地面100-125m,濃度約為520ppm。CH4數據類似,距離地面100-125m處,存在CH4高濃度區域,濃度約3794.35ppb。CO2數據的空間網格化CH4數據的空間網格化排放強度計算根據標量守恒方程和散度定理,認為控制體積內的質量變化與通過控制體積表面的綜合質量通量相等。可以通過在排放源周圍構建控制體積,在忽略大氣沉降的情況下,對控制體積四個表面和上表面進行通量計算,然后進行積分,最終獲得排放控制體積內部的排放強度。數據顯示,該工業園的CO2的排放強度約為12.539 kg/s ± 0.640 kg/s;CH4排放強度為 21.521 g/s ±3.424 g/s。實驗結論Conclusions使用機載高精度N2O、CH4、CO2溫室氣體測量平臺,結合數學模型,能夠對特定區域的溫室氣體排放強度進行定量評估。參考文獻【1】世界氣象組織溫室氣體公報 - 第18期【2】Bing Lu, Phuong D. Dao, Jiangui Liu, Yuhong He, Jiali Shang. 2020. Recent advances of hyperspectral imaging technology and applications in agriculture. Remote Sensing 12(16): 1-44.【3】Carotenuto F, Gualtieri G, Miglietta F, et al. Industrial point source CO 2 emission strength estimation with aircraft measurements and dispersion modelling[J]. Environmental monitoring and assessment, 2018, 190: 1-15.【4】Gasbarra D, Toscano P, Famulari D, et al. Locating and quantifying multiple landfills methane emissions using aircraft data[J]. Environmental Pollution, 2019, 254: 112987.【5】Gioli B, Miglietta F, Vaccari F P, et al. The Sky Arrow ERA, an innovative airborne platform to monitor mass, momentum and energy exchange of ecosystems[J]. 2006.
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2022-04-07 10:05:122022 ? 春 ? 力高泰產品在線技術交流 ——助力「碳中和」的溫室氣體動態監測系列(4月8日預告)
春天來了,萬物復蘇,又到了做實驗的季節。北京力高泰科技有限公司為您準備了線上系列產品交流活動。第三系列是助力「碳中和」的溫室氣體動態監測,針對溫室氣體的定點式(高塔/大氣本底)和移動式(肩背、車載、機載等)測量,以及土壤/水體表面的溫室氣體通量監測,為大家做了深入詳細介紹。直徑60米范圍內廣泛布點的【LI-8250】36通道土壤溫室氣體N2O/CH4/CO2/H2O通量測量系統視頻號LI-COR土壤溫室氣體通量監測系統,不僅包括原始數據采集和存儲,還包括通量數據的在線計算和之后的重計算。2021年,LI-COR發布了土壤N2O/CH4/CO2通量專業計算軟件——SoilFluxProTM5.2,下面是該軟件的一些主要特點。■ 數據變量一目了然不僅是土壤溫室氣體通量,整套系統每個傳感器采集的數據以及系統相關參數,用戶可根據需要顯示在列表中。■ 統計數據計算根據需要選擇變量,軟件自動統計變量平均值、最大值、最小值和標準差。■ 替換錯誤Chamber溫度數據Chamber溫度是通量計算的重要中間變量。當某些通道的Chamber溫度傳感器數據異常時,能將同期其他通道采集的Chamber溫度數據對其重新賦值。■ 實現對所有變量的重計算軟件內嵌多種計算公式,方便對所有變量的數據重計算。針對之前測量系統中的EC-5、ML3土壤水分含量傳感器、8150-203溫度傳感器,定制開發了重計算模塊(詳見下圖)。■ 精益求精的通量計算重新核對所有相關參數:有效避免了測量時的誤輸入(如土壤面積、Chamber Offset)、計算時長選擇不合理等導致的計算偏差。■ 36通道數據做圖對比同時顯示36個通道的數據,直觀對比。■ 生成Google Earth能識別的.KML文件這一功能將數據文件轉換為.KML格式,方便使用Google Earth軟件直觀呈現。Google Earth直觀成圖■ 內嵌SoilFluxProTM計算模塊的測量系統野外部署的測量系統,內嵌SoilFluxProTM計算模塊,實時查看最終通量和詳細過程數據。為幫助廣大科研工作者更好的使用該軟件,力高泰技術部資深工程師朱曉偉將于本周五(4月8日)上午10:00-11:00,為大家詳細講解該軟件的功能、使用和案例數據分析。詳情如下:專題內容第四期2022年4月8日(星期五)上午10:00-11:00土壤溫室氣體通量數據質量把控與專業分析軟件SoilFluxPro 5.2詳解識別下方二維碼,添加力高泰在線咨詢微信號,工作人員會邀請您進群。參會詳情我們會在群內發布。熱烈歡迎廣大溫室氣體、“碳中和”研究領域的老師和同學們參會~
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2020-05-11 11:32:21美國賽默飛世爾α/β污染探測儀
RADEYE AB100α/β污染探測儀簡介:?Thermo新的RadEye表面污染監測儀器RADEYE AB100是很好的表面污染測量儀?RADEYE AB100有極好的α、β分辨能力?RADEYE AB100用戶可以從同位素表中選出合適的刻度單位(例如. Bq, Bq/cm2, dpm)?RADEYE AB100是不斷發展的RadEye 產品系列中的一種,它能夠完成用戶期望的大多數的要求 RADEYE AB100α/β污染探測儀應用領域:?民防?消防隊?核工業?制藥行業 RADEYE AB100α/β污染探測儀特點:?重量輕 (900 g),戴手套與否都極容易抓握?表面粗糙的緊實的厚橡膠防護外套?操作費用低,兩節充電電池可以工作1000小時以上?菜單界面易學易用?強大的數據記憶,可存儲典型的或連續的數據紀錄?明亮的LCD顯示屏,簡單的文本信息,多語言選擇?從容適應用戶的不同任務:配置,刻度,測量單位的選擇?多種操作模式?預定時間和預定計數的樣品測量模式?連續計數的快速運作模式?α或β或α+β模式選擇?總計數或凈計數選擇?指示聲音:α是單音,β是雙音,根據計數率判斷?耳機輸出,適用于嘈雜的環境下?一個熱鍵和四個方向鍵 –操作方便,無須連接PC?大顯示屏顯示清晰的內容和圖?所有的出廠參數可以在RadEye和操作軟件上進行修改?這些菜單操作也能夠部分或完全地使儀器簡單化和避免誤操作?操作導航設計清晰直觀?α、β和γ的警報級別可以分別設置 
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2019-06-10 13:15:42三大溫室氣體:甲烷、二氧化碳、一氧化二氮的快速檢測分析
    環境中的一氧化二氮則主要是生物活動的產物。同樣作為溫室氣體,一氧化二氮的吸熱能力要強于二氧化碳。雖然目前環境中一氧化二氮的濃度遠遠低于二氧化碳濃度,但未來一氧化二氮濃度的增加會成為人們關注的主要問題之一。氮肥和動物糞便增加了土壤自身所含自然生長細菌釋放的一氧化二氮,或因雨水徑流導致的土壤污染遷移到其他地區的一氧化二氮濃度。在不同的時間,生物作用強度可能更高。因此,需要通過長期的調查來準確判斷一氧化二氮的排放情況。這種長期調查要求采集大量樣本,并且具備數據快速分析能力。令人欣慰的是,PerkinElmer Arnel 定制溫室氣體分析儀可幫助研究人員快速分析上述三種溫室氣體。對于土壤和沉積物樣本以及水樣,使用氣流或頂空進樣器即可實現采樣。實驗    首先,將樣本氣流通入兩個1 mL 的樣品環,然后送入兩個獨立但相同的色譜柱組合,每個組合由兩根色譜柱組成。由于設置了兩套色譜柱組合,因此可使用兩種不同的檢測器分別進行分析:電子捕獲檢測器(ECD),用于一氧化二氮濃度分析;火焰離子化檢測器(FID),用于甲烷和二氧化碳濃度分析。甲烷和二氧化碳需要先通過甲烷化裝置處理后,再送入檢測器分析。在每個色譜柱組合中,diyi根多孔聚合物色譜柱一般使用較短的極性色譜柱,這是為了截留可能會影響第二根色譜柱分離效果的水分和重質烴。氣相色譜儀運行條件參見表1。結論利用Arnel 定制溫室氣體分析儀,我們可以在4 分鐘內快速分離所述三種溫室氣體,實現環境或工業生產監測過程中對溫室氣體的快速分析。憑借超高的靈敏度和處理量(每小時15 個樣本),PerkinElmer Arnel 溫室氣體分析儀成為了三種溫室氣體的優選分析儀器。
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2018-11-18 17:57:38CO,SO2當中哪一個屬于溫室氣體
 
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超臨界二氧化碳
落地座談會
太陽模擬器
全國家標準立項計劃
功能安全認證證書
疾病預防控制中心
近眼顯示器件
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工業分析儀
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蘇通長江公鐵大橋
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精密數控機床
火焰檢測器
區塊鏈技術
光伏產業計量
圖像信息系統
動力定位系統
在線溫度監測
儀器校準服務
智能壓力變送器
多角度偏振探測
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